KR101882945B1 - 실시간 절연상태 점검 시스템. - Google Patents

실시간 절연상태 점검 시스템. Download PDF

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Abstract

본 기술은 실시간 절연상태 점검 시스템 에 관한 것이다. 본 기술의 구현 예에 따르면 전기설비의 인가전압을 측정하는 인가전압 측정부(100), 전기설비의 전류를 측정하는 전류 측정부(200), 측정된 전압 값과 전류 값을 순차적으로 배열에 저장하여 저항성 누설전류를 산출하는 저항성 누설전류 산출부(300)를 포함하여 빠른 속도로 저항성 누설전류 값을 산출하여 갑작스러운 누전의 경우에도 누전 차단기 동작의 원인을 규명할 수 있고, 차단기가 동작하지 않을 때는 산출된 값을 일정시간 종합하여 정확한 저항성 누설전류 값을 산출하여 차단기 고장여부를 판별할 수 있으며 직류성분의 전압의 영향을 받더라도 오차를 방지할 수 있다.

Description

실시간 절연상태 점검 시스템.{Real Time Insulation of Electronical installation Inspect System}
본 발명은 실시간 절연상태 점검 시스템에 관한 것이다. 더욱 구체적으로는 고조파와 측정오차가 존재하는 등 악조건의 환경에서 누전차단기의 차단속도보다 빠르게 누전여부를 판단하고, 절연저항을 정확하게 계측하며 관제시스템과 장거리 무선통신할 수 있는 실시간 절연상태 점검 시스템에 관한 것이다.
기존에는 전기사용자의 전기설비의 절연상태를 주기적으로 방문 점검하고 있으나 오늘날 전기설비가 크게 증대하고, 부재중 전기사용 고객 증대로 인해 점검을 위한 방문시 부재중인 경우가 많아 방문 점검에 큰 어려움이 있다.
이에 지능형 홈 분전반, IGR 계측기 등이 개발되어 저항성 누설전류를 측정함에 따라 활선 절연저항을 감시하는 기술이 개발되었으나 도입하는데 고가가 소요되며, 산출 값의 연속성이 부족하고 고조파나 영상전압이 포함될 때 전력품질 저하에 따른 영향으로 정확도가 떨어지는 문제가 있다.
특히, 종래기술(한국등록특허 제10-1075484호)은 감지된 누설전류 영상분 또는 상전압신호를 형성하는 모든 주파수 성분을 상호 가산 및 감산한 결과 값 사이의 최대공약수로부터 적분주기를 결정하는 매우 복잡한 연산으로 산출 시간이 지연되며 상당히 긴 주기 동안 측정을 마친 뒤에야 연산이 진행되므로 갑작스러운 누전으로 인한 누전 차단기 동작시 원인규명이 어려운 문제점이 있다. 또한, 수전 전압에 직류성분의 전압이 포함되어 있을 경우 오차가 심해지는 문제점도 가지고 있다.
1. 한국 등록특허 제10-1075484호
본 발명은 빠른 속도로 저항성 누설전류 값을 산출하여 갑작스러운 누전의 경우에도 누전 차단기 동작의 원인을 규명할 수 있고, 차단기가 동작하지 않을 때는 산출된 값을 일정시간 종합하여 정확한 저항성 누설전류 값을 산출하여 차단기 고장여부를 판별할 수 있으며 직류성분의 전압의 영향을 받더라도 오차를 방지할 수 있는 실시간 절연상태 점검 시스템 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 변압기 및 증폭기를 이용하여 부하를 포함하는 전기설비의 전압 값을 측정하는 인가전압 측정부; 영상전류계, 고조파를 제거하기 위한 저역필터 및 증폭기를 이용하여 상기 전기설비의 전류 값를 측정하는 전류 측정부; 및 상기 인가전압 측정부로부터 측정된 상기 전압 값을 입력 받고, 상기 전류 측정부로부터 측정된 상기 전류 값을 입력 받아 소정 크기의 배열에 순차적으로 저장하고, 상기 배열에 저장된 값들로부터 저항성 누설전류 값을 산출하는 저항성 누설전류 산출부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 저항성 누설전류 산출부는, 상기 배열에 저장된 전압 값들로부터 영상분을 제거하여 직류성분의 전압의 영향을 받지 않도록 오프셋된 전압의 순시값을 산출하고, 상기 배열에 저장된 전압 값과 전류 값 및 상기 오프셋된 전압의 순시값을 이용하여 저항성 누설전류 값을 산출하는 것일 수 있다.
바람직하게는, 상기 저항성 누설전류 산출부는, 순차적으로 배열에 저장된 상기 전압 값과 상기 전류 값 중에서 일정 시점으로부터 소정 주기 시간 내에 저장된 상기 전압 값과 상기 전류 값을 이용하여 저항성 누설전류 값을 산출하도록 함에 따라 누전 차단기의 작동 주기보다 빠른 속도로 저항성 누설전류 값을 산출하는 것일 수 있다.
바람직하게는, 상기 저항성 누설전류 산출부는,
Figure 112016129797736-pat00001
의 식에 의하여 저항성 누설전류 값을 산출하는 것이고, 상기 T 값은 누전 차단기의 작동 주기보다 빠른 속도로 저항성 누설전류 값을 산출할 수 있도록 설정된 것일 수 있다.
(단,
Figure 112016129797736-pat00002
은 배열에 저장된 전압 값과 전류 값)
이때, 상기 저항성 누설전류 산출부는,
Figure 112016129797736-pat00003
Figure 112016129797736-pat00004
Figure 112016129797736-pat00005
의 식에 의하여 저항성 누설전류 값을 산출할 수 있다.
(위의 식에서,
Figure 112016129797736-pat00006
는 파형 진폭,
Figure 112016129797736-pat00007
는 위상각,
Figure 112016129797736-pat00008
Figure 112016129797736-pat00009
의 위상각,
Figure 112016129797736-pat00010
Figure 112016129797736-pat00011
의 위상각,
Figure 112016129797736-pat00012
Figure 112016129797736-pat00013
Figure 112016129797736-pat00014
의 위상차임.)
바람직하게는, 상기 저항성 누설전류 산출부는 ICT 관제센터와 무선통신하는 무선통신부를 포함하는 것이고, 상기 저항성 누설전류 산출부는 일정 기준을 초과하는 저항성 누설전류 발생을 감지하면 상기 무선통신부를 통하여 상기 ICT 관제센터에 상기 저항성 누설전류 산출부에 의하여 저장 또는 산출된 데이터를 전송하는 것일 수 있다.
전술한 바와 같은 본 발명에 따르면, 빠른 속도로 저항성 누설전류 값을 산출하여 갑작스러운 누전의 경우에도 누전 차단기 동작의 원인을 규명할 수 있고, 차단기가 동작하지 않을 때는 산출된 값을 일정시간 종합하여 정확한 저항성 누설전류 값을 산출하여 차단기 고장여부를 판별할 수 있으며 직류성분의 전압의 영향을 받더라도 오차를 방지할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 실시간 절연상태 점검 시스템의 블록도를 도시한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 실시간 절연상태 점검 시스템의 상세 블록도를 도시한다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 이에 앞서 본 발명에 관련된 공지 기능 및 그 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 구체적인 설명을 생략하였음에 유의해야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 실시간 절연상태 점검 시스템의 블록도를 도시하고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 실시간 절연상태 점검 시스템의 상세 블록도를 도시한다.
본 명세서에서 측정 값이라고 할 때는 인가전압 측정부(100)와 전류 측정부(200)에 의하여 측정된 전압 값과 전류 값을 함께 지칭하는 의미일 수 있다.
도 1에 도시한 바와 같이 본 발명에 따른 실시간 절연상태 점검 시스템(10)은 인가전압 측정부(100), 전류 측정부(200), 저항성 누설전류 산출부(300)를 포함한다. 또한, 저항성 누설전류 산출부(300)는 무선통신부(360)를 더 포함할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이 부하(1)에는 절연저항, 충전용량 등이 포함될 수 있다.
본 발명에 따른 인가전압 측정부(100)는 변압기(110) 및 증폭기(120)를 이용하여 부하를 포함하는 전기설비의 전압 값을 측정한다.
도 2에 도시된 바와 같이 인가전압 측정부(200)는 전기설비에 인가되는 전압을 측정하기 위하여 일반적으로 변압기(110)와 증폭기(120)를 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 전류 측정부(200)는 전기설비의 전류 값를 측정한다.
도 2에 도시된 바와 같이 전류 측정부(200)는 영상전류계(210), 저역필터(220), 증폭기(230)를 포함하여 전기설비의 전류를 측정하도록 구성될 수 있다. 또한 필요에 따라 다이오드를 추가로 더 포함할 수 있다.
저역필터(220)는 전류의 고조파를 제거함에 따라 전력품질 저하에 의한 저항성 누설전류 산출의 정확도가 부족해지는 문제가 발생하지 않도록 배치된다.
이때, 인가전압 측정부(100)와 전류 측정부(200)는 배열에 순차적으로 측정 값이 저장될 수 있도록 일정 시점의 샘플링에 따라 디지털화된 측정이 가능한 것일 수 있고, 일반적인 아날로그 측정 신호를 출력하는 것일 수도 있다.
본 발명에 따른 저항성 누설전류 산출부(300)는 인가전압 측정부(100)로부터 측정된 전압 값을 입력 받고, 전류 측정부(200)로부터 측정된 전류 값을 입력 받아 소정 크기의 배열에 저장하고, 상기 배열에 저장된 값들로부터 저항성 누설전류 값을 산출한다. 이때, 배열은 MCU의 메모리에 구현되는 것일 수 있다.
본 발명의 일 실시예인 도 2에 도시된 바와 같이 저항성 누설전류 산출부(300)는 타이머(310), ADC(320), 메모리(330), 산출부(340), 판단부(350)를 포함하는 MCU(Micro Coltroller Unit) 일 수 있다. 또한 MCU는 무선통신부(360)를 더 포함하여 ICT 관제센터(2)와 통신함에 따라 실시간으로 원격 절연 점검이 가능하도록 할 수 있다.
또한, 저항성 누설전류 산출부(300)는 인가전압 측정부(100)와 전류 측정부(200)의 연속적인 아날로그 측정 값을 타이머(310)와 ADC(320)를 이용하여 배열에 순차적으로 저장될 수 있는 디지털 측정 값으로 변환하는 것일 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 저항성 누설전류 산출부(300)는 ICT 관제센터(2)와 무선통신하는 무선통신부를 포함할 수 있으며, 저항성 누설전류 산출부(300)는 산출된 저항성 누설전류 값을 분석하여 일정 기준을 초과하는 저항성 누설전류 발생을 감지하면 무선통신부를 통하여 배열에 저장된 측정 값 또는 산출된 저항성 누설전류 값을 ICT 관제센터(2)에 실시간 원격 절연 감시를 위한 분석 데이터로 활용할 수 있도록 전송할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 저항성 누설전류 산출부는(300) 순차적으로 배열에 저장된 상기 전압 값과 상기 전류 값 중에서 일정 시점으로부터 소정 주기 시간 내에 저장된 상기 전압 값과 상기 전류 값을 이용하여 저항성 누설전류 값을 산출하도록 함에 따라 누전 차단기의 작동 주기보다 빠른 속도로 저항성 누설전류 값을 산출하는 것일 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 저항성 누설전류 산출부는 아래의 수학식 1에 의하여 저항성 누설전류 값을 산출하는 것이고, 하기 수학식 1의 T 값은 누전 차단기의 작동 주기보다 빠른 속도로 저항성 누설전류 값을 산출할 수 있도록 설정된 것일 수 있다.
수학식 1
Figure 112016129797736-pat00015
여기서,
Figure 112016129797736-pat00016
은 측정된 전압 파형을 오프셋 시켜 영상분을 제거하기 위한 값으로 이에 따라 저항성 누설전류를 산출하여 직류성분의 전압의 영향을 받지 않도록 할 수 있다. 즉, 위와 같은 산출식에 의하여 수전전압에 직류성분의 전압이 포함되어 있을 경우 오차가 심해지는 문제점을 해결할 수 있다.
또한, Ig[n]은 저역필터를 통과하여 고조파 성분이 제거된 영상전류의 순시값일 수 있다. 고조파 성분을 제거함으로써 고조파가 포함된 품질이 저하된 전력의 경우에도 저항성 누설전류 산출의 정확성을 기할 수 있다.
즉, 수학식 1에 따르면 MCU는 오프셋(OFFSET)된 전압의 순시값과 저역필터를 통과하여 고조파 성분이 제거된 영상전류 순시값을 이용하여 저항성 누설전류 값을 산출하는 것일 수 있다. 또한, MCU는 출력 값으로 영상전류 값을 추가로 더 출력할 수도 있다.
다른 한 예에서, 저항성 누설전류 산출부는 다음의 수학식 2를 이용하여 저항성 누설전류(Igr)을 산출한다.
수학식 2
Figure 112016129797736-pat00017
Figure 112016129797736-pat00018
Figure 112016129797736-pat00019
위의 수학식 2에서,
Figure 112016129797736-pat00020
Figure 112016129797736-pat00021
를 ADC 변환하여 서로 다른 두 포인트 값
Figure 112016129797736-pat00022
Figure 112016129797736-pat00023
를 측정하였을 때, 파형 진폭
Figure 112016129797736-pat00024
과 위상각
Figure 112016129797736-pat00025
를 연립하여 구할 수 있다. 이 때,
Figure 112016129797736-pat00026
의 위상각을
Figure 112016129797736-pat00027
라 하고
Figure 112016129797736-pat00028
의 위상각을
Figure 112016129797736-pat00029
일 때의 두 위상차
Figure 112016129797736-pat00030
는 위의 수학식 2로 표현되어,
Figure 112016129797736-pat00031
를 이용하여 저항성 누설전류(Igr)값을 산출할 수 있다.
본 발명의 일 실시예인 도 2를 참조하여 설명하면, 타이머(310)와 ADC(320)를 거쳐 메모리(330)에 인가전압 측정부(100)와 전류 측정부(200)로부터 측정되는 측정 값이 순차적으로 저장된다.
즉, 타이머(310)에 설정된 타이밍에 따라 소정 주기 내에서의 측정 값이 순차적으로 메모리(320)에 저장될 수가 있다. 이때, 예를 들어 소정 주기는 0.5 사이클(반주기)일 수 있다.
또한 예를 들면, 일반적으로 누전차단기의 동작시간은 1.5 사이클(한주기반)이므로 MCU는 타이머(310)에 설정된 타이밍에 의하여 0.5 사이클인 소정 주기 내에서의 측정 값을 순차적으로 메모리에 저장한다.
이때, MCU에 입력되는 측정 값은 아날로그 값일 수 있으며, 타이머(310)에 설정된 타이밍인 일정 반복 주기 동안의 아날로그 값을 ADC(320)에 의하여 메모리(330)에 순차적으로 저장될 수 있는 디지털 측정 값으로 변환될 수 있다.
이어서 산출부(340)는 메모리(330)에 저장된 측정 값을 이용하여 수학식 1의
Figure 112016129797736-pat00032
을 산출한 다음, 저항성 누설전류인 Igr 값을 산출할 수 있다.
이때, T 값은 반주기 이하 동안의 산출 값의 변화율로 누전발생을 감지할 수 있도록 설정될 수 있다. 예를 들면 T 값은 메모리(330)의 배열에 순차적으로 저장된 측정 값 중에서 반주기 이내의 최근 측정 값들을
Figure 112016129797736-pat00033
연산하여 누전발생을 감지하기 위한 소정의 배열 범위 값으로 설정될 수가 있는 것이다.
판단부(350)는 저항성 누설전류 값이 일정 기준을 넘어서면 무선통신부(360)를 통해 ICT 관제센터(2)에 상술한 바와 같이 경보를 알리고 분석을 위한 데이터를 전송할 수 있다.
물론 본 발명에 따른 저항성 누설전류 산출부(300)는 빠른 속도로 저항성 누설전류를 산출하여 누전 차단기의 동작 원인을 규명할 수 있도록 할 수 있을 뿐만 아니라, 다른 예를 들면 여러 주기 동안의 측정 값을 연산하여 전기설비의 여러 주기 동안의 활선 절연저항 값을 무선통신부(360)를 통해 ICT 관제센터(2)에 실시간 전송하는 것일 수도 있다.
또한 전기설비의 여러 주기 동안의 활선 절연저항 값을 관제 시스템의 데이터베이스에 저장하도록 하여 실시간 모니터링 하도록 할 수 있을 뿐만 아니라 빅데이터로 활용할 수도 있다.
위와 같은 실시예에 따라 ICT 관제센터(2)는 전기설비의 여러 주기 활선 절연저항 값을 모니터링 및 분석하여 저항성 누설전류가 발생함에도 불구하고 작동하지 않는 고장난 누전 차단기를 원격에서 감지할 수 있는 이점이 있다.
이상으로 본 발명의 기술적 사상을 예시하기 위한 바람직한 실시예와 관련하여 설명하고 도시하였지만, 본 발명은 이와 같이 도시되고 설명된 그대로의 구성 및 작용에만 국한되는 것이 아니며, 기술적 사상의 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대해 다수의 변경 및 수정이 가능함을 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 그러한 모든 적절한 변경 및 수정과 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다.
1 부하
2 ICT 관제센터
100 인가전압 측정부
200 전류 측정부
300 저항성 누설전류 산출부

Claims (6)

  1. 변압기 및 증폭기를 이용하여 부하를 포함하는 전기설비의 전압 값을 측정하는 인가전압 측정부;
    영상전류계, 고조파를 제거하기 위한 저역필터 및 증폭기를 이용하여 상기 전기설비의 전류 값를 측정하는 전류 측정부; 및
    상기 인가전압 측정부로부터 측정된 상기 전압 값을 입력 받고, 상기 전류 측정부로부터 측정된 상기 전류 값을 입력 받아 소정 크기의 배열에 순차적으로 저장하고, 상기 배열에 저장된 값들로부터 저항성 누설전류 값을 산출하는 저항성 누설전류 산출부;를 포함하고,
    상기 저항성 누설전류 산출부는,
    Figure 112018035722035-pat00050

    의 식에 의하여 저항성 누설전류 값을 산출하는 것을 특징으로 하는 실시간 절연상태 점검 시스템.
    (위의 식에서,
    Figure 112018035722035-pat00051
    는 파형 진폭,
    Figure 112018035722035-pat00052
    는 위상각,
    Figure 112018035722035-pat00053
    Figure 112018035722035-pat00054
    의 위상각,
    Figure 112018035722035-pat00055
    Figure 112018035722035-pat00056
    의 위상각,
    Figure 112018035722035-pat00057
    Figure 112018035722035-pat00058
    Figure 112018035722035-pat00059
    의 위상차임.)
  2. 제1항에 있어서,
    상기 저항성 누설전류 산출부는,
    상기 배열에 저장된 전압 값들로부터 영상분을 제거하여 직류성분의 전압의 영향을 받지 않도록 오프셋된 전압의 순시값을 산출하고, 상기 배열에 저장된 전압 값과 전류 값 및 상기 오프셋된 전압의 순시값을 이용하여 저항성 누설전류 값을 산출하는 것을 특징으로 하는 실시간 절연상태 점검 시스템.


  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 제1항에 있어서,
    상기 저항성 누설전류 산출부는 ICT 관제센터와 무선통신하는 무선통신부를 포함하는 것이고,
    상기 저항성 누설전류 산출부는 일정 기준을 초과하는 저항성 누설전류 발생을 감지하면 상기 무선통신부를 통하여 상기 ICT 관제센터에 상기 저항성 누설전류 산출부에 의하여 저장 또는 산출된 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 실시간 절연상태 점검 시스템.
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